Психрометрическая таблица для комнатного психрометра
Психрометрическая таблица для комнатного психрометра ВЛАЖНОСТЬ
|
Похожие:
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:Документы Документы
При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015
контакты
ignorik.ru
Свойства веществ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Психрометрическая таблица
|
www.1variant.ru
Психрометрические таблицы – Справочник химика 21
Состояние влажного воздуха характеризуется также температурой мокрого термометра и точкой росы. Температура мокрого термометра — это температура, которую принимает испаряющаяся в воздух вода в конце процесса испарения. Этот показатель определяют при помощи прибора — психрометра. По температуре мокрого термометра с помощью психрометрических таблиц нетрудно определить относительную влажность. Относительную влажность воздуха можно найти и по температуре точки росы. При этой температуре (если охлаждать воздух при постоянном теплосодержании) воздух становится насыщенным, и водяной пар выпадает в виде росы. Температуру точки росы можно определить по таблицам или / — -диаграмме.Имея данные по О и ф, можно с помощью психрометрических таблиц или диаграммы определить соответствующие им значения температур воздуха по смоченному термометру т. [c.101]
Психрометрические таблицы. Л. Гидрометеоиздат, 1957. [c.369]
Психрометрические таблицы Интервал температур — 20 30 °С [c.55]
Примечание. В психрометрических таблицах курсивом показаны данные психрометрической разности , т. е. разности между показаниями влажного и сухого термометров. [c.58]
В паспорте камеры обычно дается психрометрическая таблица, показывающая рассчитанную влажность в зависимости от соотношения показаний сухого и влажного термометров в определенном диапазоне температур. [c.307]
Y—удельный вес воздуха (определяют его по диаграмме или по психрометрической таблице соответственно температуре воздуха, выходящего из воздухоохладителя). [c.195]
При омывании испытуемым газом тепловоспринимающей части мокрого термометра вода испаряется. Так как на испарение воды с поверхности термометра затрачивается тепло, то температура термометра понижается. В результате получается разность температур между сухим и мокрым термометрами. По этой разности температур, называемой психрометрической разностью, относительная влажность газа определяется по специальным номограммам или психрометрическим таблицам. Следует учитывать, что при малых скоростях испытуемого газа получаются сравнительно большие ошибки при определении влажности. В этом случае надо пользоваться специальными таблицами поправок.
Относительная влажность воздуха. Одним из наиболее распространенных методов измерения влажности воздуха является психрометрический. Этим методом влажность определяется по показаниям двух одинаковых термометров — сухого и смоченного. Зная их показания и используя психрометрические таблицы или психрометрический график, находят относительную влажность воздуха. [c.406]
Величину р воздуха, поступающего в печь или сушильный барабан, определяют психрометром и пересчитывают с помощью психрометрических таблиц на 0°. [c.98]
Психрометрическая таблица насыщенности воздуха водяными парами (в %) для температур гг О до по влажному термометру [c.107]В комплект поставки входят два термометра с прикладной шка.юй, питатель стеклянный, фитиль хлопчатобумажный, пластмассовое основание, психрометрическая таблица, инструкция, два паспорта. [c.138]
Для определения ср по показаниям психрометра пользуются психрометрическими таблицами (табл. 6, см. Приложение). [c.17]
Пользуясь психрометрической таблицей для = 40″ и = 5°, [c.19]
Работники лаборатории повседневно определяют относительную влажность и замеряют температуру во всех производственных помещениях завода. Влажность замеряют психрометром и рассчитывают с помощью психрометрических таблиц. Различают абсолютную и относительную влажность. Под абсолютной влажностью у понимают количество влаги (в г), содержащееся в определенном объеме воздуха, например, в 1 м .
В результате этого показания влажного термометра всегда ниже показаний сухого термометра, показывающего температуру помещения. Чем суше воздух, омывающий влажный термометр, тем интенсивнее испарение, тем больше разница в показаниях влажного и сухого термометров. Наоборот, для влажного воздуха разница между показаниями термометров меньше и при насыщенном воздухе показания обоих термометров одинаковы. Разность в показаниях сухого и влажного термометров, так называемая психрометрическая разность, является критерием степени насыщения воздуха водяными парами. По этой разности, пользуясь психрометрической таблицей (см. Прилож. 12, стр. 316—317), определяется относительная влажность. [c.262]
Влагомер для определения влажности хлора конструкции Т. Г. Баканова э работает по принципу психрометра. В отличие от известных подобных приборов, диапазон его измерений составляет от О до 0,06 вес. %, точность 0,05 г/ж влаги в газе, т. е. значительно ниже данных психрометрических таблиц. Такое расширение диапазона измерений достигнуто благодаря выполнению мокрого термометра в виде пористой гильзы с катушкой сопротивления кроме того, производится принудительное смачивание термометра. Сухой и мокрый термометры включены в мостовую схему, которая позволяет измерять абсолютную влажность газа посредством электрического приведения психрометрической разности к величине, зависящей только от влажности газа и не зависящей от изменения его температуры. [c.209]
Для вычисления относительной влажности воздуха пользуются психрометрическими таблицами, имеющимися для каждого психрометра. Относительную влажность воздуха при измерении аспирационным психрометром с достаточной точностью можно найти по диаграмме I—й. [c.304]
Примечание. Наиболее точно можно определить влагосодержание осушающего воздуха на входе и выходе расчетным путе.м с применением психрометрических таблиц влажного воздуха.
Для определения параметров воздуха можно пользоваться психрометрической таблицей, в которой (см. приложение) в зависимости от температуры даны величины влагосодержания и энтальпии насыщенного и сухого воздуха. [c.350]
По психрометрической таблице и, ккал/кг Из уравнения (IX—24) [c.383]
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ПСИХРОМЕТРИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ВЛАЖНОГО ВОЗДУХА [c.574]
Характер изменения состояния воздуха в испарительном конденсаторе соответствует прямой 1 — W иа d, -диаграмме (рис. I —17). Энтальпию воздуха на входе в аппарат ti находят по d, -диаграмме или по психрометрической таблице. Энтальпия воздуха на выходе из аппарата 2 = h + (Q/G ). [c.27]
Основан на измерении разности температур сухого и влажного термометров. Оба термометра скреплены вместе. Один измеряет температуру контролируемого газа другой покрыт внизу материалом, хорошо впитывающим влагу, он измеряет температуру насыщенного влагой газа, причем подвеска вращается с целью создания быстрого воздушного потока для максимального охлаждения при испарении. Относительную влажность и точку росы можно определить по психрометрическим таблицам. Записывающий психрометр основан на этом же принципе, с той только разницей, что термометры двухкана-ньного записывающего психрометра омывает воздушный поток со скоростью не менее 4,5 м/сек. Влажный термометр смачивается водой из резервуара. [c.417]
Аспирационный психрометр Ассмана (фиг. 125) имеет вверху вентилятор с пружинным заводом для равномерного обдувания термометров воздухом (со скоростью 2,5 м1сек). Приблизительно за полчаса до измерения резиновой грушей смачивают чехол мокрого термометра и заводят вентилятор. При измерении влажности воздуха с температурой ниже 0° С предварительно подводят под мокрый термометр стаканчик с водой, охлажденной до +Г С, для полного смачивания батистового чехла. Затем заводят вентилятор. В потоке воздуха вода быстро замерзает. После этого шарик термометра, покрытый льдом, снова смачивают водой для увеличения слоя льда. Влажность воздуха после такой подготовки измеряют лишь на следующий день. Для этого заводят вентилятор. Через 10 мин. заводят вторично и затем через 5 мин. быстро производят отсчеты температур обоих термометров с немедленной записью их показаний. Относительную влажность воздуха определяют по разности показаний сухого и мокрого термометров согласно психрометрической таблице прибора (табл. 92). [c.174]
Вторичный прибор, подключенный к термометру сопротивления, градуируется в единицах абсолютной влажности. При наличии второго термометра сопротивления, ызмс рлющего температуру окружающей среды, можно по психрометрическим таблицам определить относительную влажность. [c.530]
При использовании психрометрических таблиц для определения влажности воздуха по данным, полученным при помощи аспира-ционного психрометра, необходимо знать давление воздуха. Поэтому в лаборатории должны быть приборы для измерения атмосферного давления барометр-анероид или метеорологический барограф. [c.235]
Влажность воздуха определяется по разиости показаний сухого и влажного термометров с помощью психрометрической таблицы, прилагаемой к прибору. [c.241]
Относительную влажность воздуха по психрометру Ассмана вычисляют при помощи специальных психрометрических таблиц или по формуле Шпрунга-. [c.93]
Решаем это уравнение подбором. Из психрометрической таблицы берем значения й и Г при различных температурах, но ниже чем —20° С. Находим, что равенство удовлетворительно выполняется при = —5,0 ккал1кг и й” — 0,00063 кг кг, соответствующих г= —22,5° С. Таким образом, = —22,5° С. [c.187]
По показаниям сухого и смоченного термометров при помощи особых психрометрических таблиц находят давление водяного пара и относительную влажность воздуха. Описанный механизм тепло- и массооб-мена может быть использован для объяснения физической сущности [c.13]
По I— -диаграмме или психрометрическим таблицам уста-кавливаем энтальпии воздуха на входе и выходе из осушающего слоя [c.258]
Прямоточный компрессор—35, 96, 241 Психрометрическая таблица—350 Пучок Жиноба—337 [c.541]
Комплекность психрометр на пластмассовом основании, стеклянный питатель, психрометрическая таблица, два паспорта, картонная коробка. [c.126]
chem21.info
Справочно-информационный сайт о столярном деле
Психрометр
Основным прибором, которым в сушильных камерах измеряется температура и относительная влажность сушильного агента является психрометр. Устройство его очень просто. Он состоит из двух термометров (один из которых увлажнен). На шарик мокрого термометра надет чехол из марли, конец которого находится в воде. Испарение влаги на поверхности шарика термометра вызывает снижение температуры до предела охлаждения.
Разность между показателями сухого и мокрого термометров называется психрометрической. Ее величина зависит от интенсивности испарения влаги. Чем воздух суше, тем больше психометрическая разность. По показаниям психрометра с помощью психрометрической таблицы можно определить относительную влажность воздуха. Определив разность показаний термометров, находим соответствующие строки в таблице. Цифра, стоящая на пересечении этих строк, показывает относительную влажность. Например, если показания сухого термометра +10, а влажного +5 (разность показаний 5°С) – относительная влажность воздуха – 39%.
Психрометрическая таблица показаний влажности воздуха, %
Таблица 1.
Показания влажного термометра, °С | Разность показаний сухого и влажного термометров,°С | |||||||
0,5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
0 | 90 | 81 | 64 | 50 | 36 | 26 | 16 | 7 |
1 | 90 | 82 | 66 | 52 | 39 | 29 | 19 | 11 |
3 | 90 | 83 | 69 | 56 | 44 | 34 | 21 | 17 |
5 | 91 | 85 | 71 | 59 | 48 | 39 | 30 | 23 |
7 | 92 | 86 | 73 | 62 | 52 | 43 | 35 | 28 |
9 | 92 | 86 | 75 | 65 | 55 | 47 | 39 | 32 |
11 | 94 | 88 | 77 | 67 | 58 | 50 | 43 | 36 |
13 | 94 | 88 | 78 | 69 | 61 | 53 | 46 | 40 |
15 | 94 | 89 | 80 | 71 | 63 | 55 | 49 | 43 |
17 | 95 | 90 | 81 | 73 | 65 | 58 | 52 | 46 |
20 | 95 | 91 | 82 | 75 | 67 | 61 | 55 | 49 |
24 | 96 | 92 | 84 | 77 | 70 | 64 | 59 | 53 |
30 | 96 | 93 | 86 | 79 | 73 | 68 | 63 | 58 |
joiner2.narod.ru
Психрометрическая таблица Википедия
Гигрометр психрометрический ВИТ-1 клинского ПО «Термоприбор» — бытовой вариант статического психрометра Августа |
Психро́метр (др.-греч. ψυχρός — холодный) тж. Гигрометр психрометри́ческий — содержащее сухой и смоченный термометры устройство для косвенного измерения влажности газов, прежде всего воздуха, по понижению температуры смоченного твёрдого тела — датчика температуры; влажность газа вычисляют посредством психрометрической формулы по разности температур сухого и смоченного термометров[1].
Принцип действия
Испарение воды приводит к её охлаждению, тем большему, чем меньше влажность воздуха, контактирующего с водой. По разнице температур воздуха (называемой в психрометрии температурой сухого термометра) и поверхностного слоя воды (называемой температурой влажного термометра, или температурой смоченного термометра[2], или температурой мокрого термометра[3]) можно определить влажность воздуха. При этом приходится учитывать то обстоятельство, что испарившаяся влага остаётся в окрестностях датчика температуры (например, колбы влажного жидкостного термометра), локально увеличивая там влажность воздуха. Для устранения этого эффекта при измерении влажности применяют аспирацию, обдувая термометры анализируемым газом (воздухом)[4].
Относительная влажность воздуха φ{\displaystyle \varphi }, %, отражает степень насыщения воздуха парами воды и равна по определению[5][6][7][8]
- φ≡100dds{\displaystyle \varphi \equiv 100{\frac {d}{d_{s}}}},
где d{\displaystyle d} — абсолютная влажность воздуха (парциальная плотность водяного пара во влажном воздухе[9][10], массовая концентрация водяных паров в воздухе[11][12]) при температуре сухого термометра t{\displaystyle t}; ds{\displaystyle d_{s}} — наибольшая достижимая абсолютная влажность воздуха, то есть плотность насыщенного водяного пара при температуре t{\displaystyle t}[8].
Рассматривая водяной пар как идеальный газ, отношение плотностей можно заменить отношением давлений[9][13][14] и получить часто используемую приближённую формулу, с практической точки зрения эквивалентную предыдущей[15][16][8]:
- φ=100PPs{\displaystyle \varphi =100{\frac {P}{P_{s}}}},
в которой P{\displaystyle P} — парциальное давление паров воды в воздухе при температуре t{\displaystyle t}; Ps{\displaystyle P_{s}} — давление насыщенного водяного пара при этой температуре. Значение относительной влажности может изменяться от 0 для сухого воздуха до 100 % для насыщенного влагой воздуха.
Для вычисления абсолютной влажности воздуха используют формулу Реньо[6]
- d=dw−α⋅B(t−tw){\displaystyle d=d_{w}-\alpha \cdot B\left(t-t_{w}\right)},
из которой следует выражение для относительной влажности воздуха с температурой t{\displaystyle t}:
- φ=100(dwds−α⋅Bt−twds){\displaystyle \varphi =100\left({\frac {d_{w}}{d_{s}}}-\alpha \cdot B{\frac {t-t_{w}}{d_{s}}}\right)}.
Здесь t{\displaystyle t} и tw{\displaystyle t_{w}} — температуры соответственно сухого и влажного термометров, °С; ds{\displaystyle d_{s}} — плотность насыщенного водяного пара при температуре сухого термометра, г/м3; dw{\displaystyle d_{w}} — плотность насыщенного водяного пара при температуре влажного термометра, г/м3; B{\displaystyle B} — атмосферное давление, мм рт. ст.; α{\displaystyle \alpha } — психрометрический коэффициент, равный 0,00128 для неподвижного воздуха, 0,0011 для подвижного воздуха и 0,00074 для свободной атмосферы[17]. Зависимость психрометрического коэффициента α{\displaystyle \alpha } от скорости движения воздуха v{\displaystyle v}, м/c, даёт формула Зворыкина[18]:
- α=10−6(593.1+135.1v+48v){\displaystyle \alpha =10^{-6}\left(593.1+{\frac {135.1}{\sqrt {v}}}+{\frac {48}{v}}\right)}.
Поскольку температура датчика влажного термометра меньше температуры окружающего воздуха, то возле неё будет имеет место небольшое локальное движение воздуха (v≠0{\displaystyle v\neq 0}) и психрометрический коэффициент не обращается в бесконечность, как это следует из формулы Зворыкина для v=0{\displaystyle v=0}, а равен указанной выше конечной величине[18].
Числовая величина психрометрического коэффициента зависит от выбора единиц измерения давления, поэтому в данной статье единообразия ради пришлось повсеместно применить внесистемную единицу измерения давления — мм рт. ст., использованную в тех источниках, откуда заимствованы значения α{\displaystyle \alpha }.
Значения психрометрических коэффициентов для различных скоростей движения воздуха приведены ниже.
Скорость движения воздуха, м/с | Значение психрометрического коэффициента, найденное в Медицинской энциклопедии[19] / по формуле Зворыкина[18] | Особенности микроклимата в помещении / вне помещения |
0,13 | 0,00130 / 0,00134 | вентиляция отсутствует / штиль |
0,16 | 0,00120 / 0,00123 | — / — |
0,20 | 0,00110 / 0,00114 | естественная вентиляция без сквозняков / — |
0,30 | 0,00100 / 0,00100 | — / — |
0,40 | 0,00090 / 0,00093 | едва заметное движение воздуха / кажущееся отсутствие ветра |
0,50 | — / 0,00088 | — / — |
0,60 | — / 0,00085 | — / — |
0,80 | 0,00080 / 0,00080 | — / небольшой ветер |
1,00 | — / 0,00077 | — / — |
2,00 | — / 0,00071 | — / — |
2,30 | 0,00070 / 0,00070 | — / умеренный ветер |
3,00 | 0,00069 / 0,00069 | — / — |
4,00 | 0,00067 / 0,00067 | — / сильный ветер |
5,00 | — / 0,00066 | — / — |
Для аспирационных психрометров при вычислении относительной влажности воздуха может быть использована формула Шпрунга[20], получаемая из формулы Реньо подстановкой в неё значения психрометрического коэффициента, соответствующего скорости движения воздуха 5 м/с. Из формулы Шпрунга следует выражение для вычисления относительной влажности воздуха при указанной скорости его движения:
- φ=100(dwds−0,000662⋅Bt−twds){\displaystyle \varphi =100\left({\frac {d_{w}}{d_{s}}}-0,000662\cdot B{\frac {t-t_{w}}{d_{s}}}\right)}.
Значения ds{\displaystyle d_{s}} и dw{\displaystyle d_{w}} берут из справочной литературы[21][22] (в справочных данных часто указывают не плотность водяного пара, а обратную ей величину — удельный объём[23][24][25][26] насыщенного водяного пара), вычисляют с помощью онлайн-калькуляторов[27][28] или, полагая водяной пар идеальным газом, находят посредством уравнения состояния идеального газа. В последнем случае используют соотношение, связывающее плотность насыщенного водяного пара, г/м3, с его парциальным давлением, мм рт. ст., и температурой, °С[29]:
- dw=288.97⋅Pw273.15+tw{\displaystyle d_{w}={\frac {288.97\cdot P_{w}}{273.15+t_{w}}}},
- ds=288.97⋅Ps273.15+t{\displaystyle d_{s}={\frac {288.97\cdot P_{s}}{273.15+t}}},
а парциальное давление, мм рт. ст., для выраженных в °С температур воздуха вычисляют по модифицированному уравнению Бака, заимствованному из статьи Относительная влажность и отличающемуся от оригинального результата Бака[30], приведённого в статье Relative humidity:
- Pw=4.5845exp(tw(18.678−tw234.5)257.14+tw){\displaystyle P_{w}=4.5845\exp \left({\frac {t_{w}\left(18.678-{\frac {t_{w}}{234.5}}\right)}{257.14+t_{w}}}\right)},
- Ps=4.5845exp(t(18.678−t234.5)257.14+t){\displaystyle P_{s}=4.5845\exp \left({\frac {t\left(18.678-{\frac {t}{234.5}}\right)}{257.14+t}}\right)}.
При необходимости по значениям относительной влажности можно найти абсолютную влажность воздуха[31][32], а также температуру точки росы посредством онлайн-калькулятора[33] или по формулам и таблице, приведённым в статье Точка росы.
Устройство
Простейший статический психрометр Августа[5][34][17] состоит из двух одинаковых спиртовых термометров, расположенных на расстоянии 4—5 см[35][17] друг от друга. Один термометр — обычный для измерения температуры воздуха (сухой термометр), а второй имеет устройство увлажнения: спиртовая колба влажного (мокрого) термометра обёрнута 1—2 слоями тканевой (батист, шифон, марля[34]) ленты, один конец которой находится в резервуаре с водой[36]. Воду желательно использовать дистиллированную или, в крайнем случае, кипячёную, чтобы замедлить отложение солей, ведущее к забиванию капилляров ленты и её быстрому пересыханию. На способность ткани к смачиванию колбы термометра влияет также запыленность воздуха; ткань заменяют по мере того, как она теряет гигроскопичность[34][37]. За счёт капиллярного эффекта ткань непрерывно увлажняет колбу термометра; вследствие испарения влаги увлажнённый термометр охлаждается. Снимают показания сухого и влажного термометров и находят относительную влажность воздуха либо по психрометрической таблице[38], либо по номограмме — психрометрическому графику (психрометрической диаграмме)[39][40], либо с помощью онлайн-калькулятора[41]. При относительной влажности, равной 100 %, вода вообще не будет испаряться и показания обоих термометров будут одинаковы[15]. При точных измерениях в случае отклонения атмосферного давления от номинального либо учитывают поправку к полученным по психрометрической таблице результатам[42], либо выполняют расчёт по формуле Реньо. Конструкция психрометра может включать в себя вентилятор для обдува воздухом обоих термометров. Скорость обдува обычно составляет 0,5-2 м/с; для психрометров, устанавливаемых в воздуховодах, скорость обдува может достигать 8 м/с[37]. К каждому психрометру прилагается психрометрическая таблица и/или график[43], учитывающие особенности конкретной серии приборов и призванные выдавать возможно более достоверные результаты замеров относительной влажности.
Виды психрометров
Современные небытовые психрометры можно разделить на три категории: станционные, аспирационные и дистанционные. В станционных психрометрах термометры закреплены на специальном штативе в метеорологической будке. Основной недостаток станционных психрометров — зависимость показаний увлажнённого термометра от скорости воздушного потока в будке. Основной станционный психрометр — психрометр Августа[44].
В аспирационном психрометре (например, психрометре Ассмана[5][45][46][44]) одинаковые ртутные термометры расположены в специальной никелированной оправе, защищающей их от повреждений и теплового излучения окружающих предметов, где обдуваются потоком исследуемого воздуха с постоянной скоростью около 2 м/с за счёт просасывания (аспирации) воздуха посредством механического или электрического вентилятора. Перед работой тканевую ленту влажного термометра смачивают дистиллированной водой из специальной пипетки с резиновой грушей; при продолжительных измерениях увлажнение периодически повторяют[46]. Снимают показания сухого и влажного термометров и находят относительную влажность либо по психрометрической таблице[47], либо по психрометрическому графику[48][49] или номограмме[50]. Всемирная метеорологическая организация для вычисления относительной влажности воздуха по результатам замеров, выполненных с помощью психрометра Ассмана, рекомендует использовать следующую формулу[51], учитывающую влияние атмосферного давления:
- φ=100Ps[Pw−0.000653⋅(1+0.000944⋅tw)⋅B⋅(t−tw)]{\displaystyle \varphi ={\frac {100}{P_{s}}}\left[P_{w}-0.000653\cdot \left(1+0.000944\cdot t_{w}\right)\cdot B\cdot \left(t-t_{w}\right)\right]}.
Выбор единиц измерения входящих в это выражение давлений Ps{\displaystyle P_{s}} (давление насыщенного водяного пара при температуре сухого термометра t{\displaystyle t}), Pw{\displaystyle P_{w}} (давление насыщенного водяного пара при температуре влажного термометра tw{\displaystyle t_{w}}) и B{\displaystyle B} (атмосферное давление) произволен; важно лишь, чтобы все три перечисленные выше величины были выражены в одних и тех же единицах.
При положительной температуре воздуха аспирационный психрометр — наиболее надёжный прибор для измерения температуры и влажности воздуха. В дистанционных психрометрах используют обычно термометры сопротивления как наиболее точные и стабильные.
См. также
Примечания
- ↑ РМГ 75-2014. Измерения влажности веществ. Термины и определения, 2015, с. 6-7.
- ↑ Бармасов А. В., Холмогоров В. Е., Курс общей физики для природопользователей. Молекулярная физика и термодинамика, 2009, с. 427.
- ↑ Филоненко Г. К., Лебедев П. Д., Сушильные установки, 1952, с. 214—216.
- ↑ РМГ 75-2014. Измерения влажности веществ. Термины и определения, 2015, с. 7.
- ↑ 1 2 3 Кочиш И. И. и др., Практикум по зоогигиене, 2015, с. 21.
- ↑ 1 2 Кузнецов А. Ф. и др., Практикум по ветеринарной санитарии, зоогигиене и биоэкологии, 2013, с. 23.
- ↑ Хрусталев Б.М. и др., Техническая термодинамика, ч. 1, 2004, с. 318.
- ↑ 1 2 3 Бэр Г. Д., Техническая термодинамика, 1977, с. 266.
- ↑ 1 2 Алешкевич В. А., Молекулярная физика, 2016, с. 168.
- ↑ Бэр Г. Д., Техническая термодинамика, 1977, с. 265.
- ↑ Хрусталев Б.М. и др., Техническая термодинамика, ч. 1, 2004, с. 314.
- ↑ Алабовский А. Н., Недужий И. А., Техническая термодинамика и теплопередача, 1990, с. 75.
- ↑ Александров Н. Е. и др., Основы теории тепловых процессов и машин, ч. 1, 2012, с. 422.
- ↑ Алабовский А. Н., Недужий И. А., Техническая термодинамика и теплопередача, 1990, с. 76.
- ↑ 1 2 Мякишев Г. Я. и др., Физика. 10 класс. Базовый уровень, 2014, с. 233.
- ↑ Хрусталев Б.М. и др., Техническая термодинамика, ч. 1, 2004, с. 318, 336.
- ↑ 1 2 3 Медведский В. А., Гигиена животных, 2005, с. 22.
- ↑ 1 2 3 Филоненко Г. К., Лебедев П. Д., Сушильные установки, 1952, с. 214.
- ↑ Губернский Ю. Д., Орлова Н. С. Психрометр / Большая Медицинская Энциклопедия в 30 томах, 3-е изд., 1983, т. 21.
- ↑ Кузнецов А. Ф. и др., Практикум по ветеринарной санитарии, зоогигиене и биоэкологии, 2013, с. 25.
- ↑ Плотность насыщенного водяного пара при различных температурах.
- ↑ Давление и плотность насыщенного водяного пара.
- ↑ Зеленцов Д. В., Техническая термодинамика, 2012, с. 4.
- ↑ Новиков И. И., Термодинамика, 2009, с. 13.
- ↑ Мурзаков В. В., Основы технической термодинамики, 1973, с. 13.
- ↑ Вукалович М. П., Новиков И. И., Термодинамика, 1972, с. 13.
- ↑ Абсолютная влажность воздуха и относительная влажность воздуха. Для насыщенного пара полагают φ=100{\displaystyle \varphi =100} %.
- ↑ Калькулятор: Таблица свойств насыщенного пара по температуре. Давление в mmHg abs, удельный объём в m3/kg.
- ↑ Хрусталев Б.М. и др., Техническая термодинамика, ч. 1, 2004, с. 315.
- ↑ Arden L. Buck. New equations for computing vapor pressure and enhancement factor. American Meteorological Society (1981).
- ↑ Перевод относительной влажности в абсолютную.
- ↑ Абсолютная влажность воздуха и относительная влажность воздуха. Для насыщенного пара полагают φ=100{\displaystyle \varphi =100} %.
- ↑ Определение точки росы.
- ↑ 1 2 3 Кузнецов А. Ф. и др., Практикум по ветеринарной санитарии, зоогигиене и биоэкологии, 2013, с. 17.
- ↑ Кочиш И. И. и др., Практикум по зоогигиене, 2015, с. 19.
- ↑ Бухарова Г. Д., Молекулярная физика и термодинамика, 2017, с. 89.
- ↑ 1 2 Филоненко Г. К., Лебедев П. Д., Сушильные установки, 1952, с. 215.
- ↑ Психрометрическая таблица.
- ↑ Психрометрическая диаграмма для статического психрометра Августа и барометрического давления 745 мм рт. ст.
- ↑ Психрометрическая номограмма для спокойного воздуха.
- ↑ Определение влажности воздуха психрометрическим методом. Онлайн-калькулятор.
- ↑ Блюдов В. П. и др., Общая теплотехника, 1952, с. 68.
- ↑ Медведский В. А., Гигиена животных, 2005, с. 24.
- ↑ 1 2 Что такое психрометры — Большая медицинская энциклопедия (рус.). bigmeden.ru (09 января 2011). Архивировано 8 февраля 2012 года.
- ↑ Кузнецов А. Ф. и др., Практикум по ветеринарной санитарии, зоогигиене и биоэкологии, 2013, с. 16.
- ↑ 1 2 Медведский В. А., Гигиена животных, 2005, с. 28.
- ↑ Определение относительной влажности воздуха по показаниям психрометра Ассмана.
- ↑ График для определения относительной влажности воздуха с помощью психрометра Ассмана (вертикальная линия — температура сухого термометра, косая линия — температура влажного термометра).
- ↑ Психрометрическая номограмма для скорости воздуха 5 м/с.
- ↑ Номограмма для определения относительной влажности воздуха по показаниям психрометра Ассмана.
- ↑ Psychrometric formulae for the Assmann psychrometer / WMO Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation (WMO-No. 8, the CIMO Guide, 2014 edition, Updated in 2017), p. 163.
Литература
- Алабовский А. Н., Недужий И. А. Техническая термодинамика и теплопередача. — 3-е изд., пераб. и доп. — Киев: Выща школа, 1990. — 256 с. — ISBN 5-11-001997-5.
- Александров Н. Е., Богданов А. И., Костин К. И. и др. Основы теории тепловых процессов и машин. Часть I / Под ред. Н. И. Прокопенко. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. — 561 с. — ISBN 978-5-9963-0833-0.
- Алешкевич В. А. Молекулярная физика. — М.: Физматлит, 2016. — 308 с. — (Университетский курс общей физики). — ISBN 978-5-9221-1696-1.
- Бармасов А. В., Холмогоров В. Е. Курс общей физики для природопользователей. Молекулярная физика и термодинамика. — СПб.: БХВ-Петербург, 2009. — 500 с. — (Учебная литература для вузов). — ISBN 978-5-94157-731-6.
- Блюдов В. П., Вырубов Д. Н., Корницкий С. Я. и др. Общая теплотехника / Под ред. С. Я. Корницкого и Я. М. Рубинштейна. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.—Л.: Госэнергоиздат, 1952. — 520 с.
- Бухарова Г. Д. Молекулярная физика и термодинамика. Методика преподавания. — 2-е изд. — М.: Юрайт, 2017. — 221 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-01570-6.
- Бэр Г. Д. Техническая термодинамика. — М.: Мир, 1977. — 519 с.
- Вукалович М. П., Новиков И. И. Термодинамика. — М.: Машиностроение, 1972. — 671 с.
- Зеленцов Д. В. Техническая термодинамика. — Самара: Самарский гос. архитект.-строит. ун-т, 2012. — 140 с. — ISBN 978-5-9585-0456-5.
- Кочиш И. И., Виноградов П. Н., Волчкова Л. А., Нестеров В. В. Практикум по зоогигиене. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Лань, 2015. — 428 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — ISBN 978-5-8114-1272-3.
- Кузнецов А. Ф., Родин В. И., Светличкин В. В. и др. Практикум по ветеринарной санитарии, зоогигиене и биоэкологии. — СПб.: Лань, 2013. — 512 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — ISBN 978-5-8114-1497-0.
- Медведский В. А. Гигиена животных. Справочник. — Минск, 2005. — 566 с.
- Мурзаков В. В. Основы технической термодинамики. — М.: Энергия, 1973. — 304 с.
- Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. Физика. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Под ред. проф. Н. А. Парфентьевой. — М.: Просвещение, 2014. — 417 с. — (Классический курс). — ISBN 978-5-09-028225-3.
- Новиков И. И. Термодинамика. — 2-е изд., испр. — СПб.: Лань, 2009. — 590 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — ISBN 978-5-8114-0987-7.
- Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 75-2014. Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения влажности веществ. Термины и определения. — М.: Стандартинформ, 2015. — iv + 16 с.
- Филоненко Г. К., Лебедев П. Д. Сушильные установки. — М.—Л.: Госэнергоиздат, 1952. — 264 с.
- Хрусталев Б.М., Несенчук А.П., Романюк В.Н. Техническая термодинамика. В 2-х частях. Часть 1. — Минск: Технопринт, 2004. — 487 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 985-464-547-9.
Галерея
Аспирационный психрометр Ассмана
Схема аспирационного психрометра Ассмана
Ссылки
wikiredia.ru
Психрометрическая таблица Википедия
Гигрометр психрометрический ВИТ-1 клинского ПО «Термоприбор» — бытовой вариант статического психрометра Августа |
Психро́метр (др.-греч. ψυχρός — холодный) тж. Гигрометр психрометри́ческий — содержащее сухой и смоченный термометры устройство для косвенного измерения влажности газов, прежде всего воздуха, по понижению температуры смоченного твёрдого тела — датчика температуры; влажность газа вычисляют посредством психрометрической формулы по разности температур сухого и смоченного термометров[1].
Принцип действия[ | ]
Испарение воды приводит к её охлаждению, тем большему, чем меньше влажность воздуха, контактирующего с водой. По разнице температур воздуха (называемой в психрометрии температурой сухого термометра) и поверхностного слоя воды (называемой температурой влажного термометра, или температурой смоченного термометра[2], или температурой мокрого термометра[3]) можно определить влажность воздуха. При этом приходится учитывать то обстоятельство, что испарившаяся влага остаётся в окрестностях датчика температуры (например, колбы влажного жидкостного термометра), локально увеличивая там влажность воздуха. Для устранения этого эффекта при измерении влажности применяют аспирацию, обдувая термометры анализируемым газом (воздухом)[4].
Относительная влажность воздуха φ{\displaystyle \varphi }, %, отражает степень насыщения воздуха парами воды и равна по определению[5][6][7][8]
- φ≡100dds{\displaystyle \varphi \equiv 100{\frac {d}{d_{s}}}},
где d{\displaystyle d} — абсолютная влажность воздуха (парциальная плотность водяного пара во влажном воздухе[9][10], массовая концентрация водяных паров в воздухе
ru-wiki.ru